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冷卻方式 冷卻水
加濕量 6.60 磅/小時
送風方式 水平
回風方式 后置返回
風量 6950 CFM
冷凝泵容量 8.45 gal/小時
最低進水溫度 7.0 °C
系統總水壓降 64.0 kPa
輸入 額定輸入電壓 400V 3PH
輸入功率 15 kW
輸入頻率 50 Hz +/- 3 Hz
設備安裝有效高度 42U
輸入端子類型
Hard Wire 4-wire (3PH + G)
通訊與管理 控制面板
多功能液晶顯示器狀態管理控制臺。
有聲報警
能量使用/效率
物理指標
高 1991.00 mm
寬 600.00 mm
深 1070.00 mm
凈重 352.73 KG
運輸重量 463.18 KG
運輸高度 2166.00 mm
運輸寬度 850.00 mm
運輸長度 1137.00 mm
顏色 黑色
每個運輸托盤上產品數量 1.00
環境 聽覺噪音距設備表面 1 m 處 0.00 dBA
相符性 管理機構認證
cUL Listed,FCC 15 部分 A 級,加拿大工業標準
標準質保 1 年(僅限零件)
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精密空調的給水管與冷凝水排水管安裝
1、機房內空調供水管道與城市自來水管網直接連接的供水是當前大家多年來普遍采用的供水,為了高層建筑的供水需求,城市自來水管網的壓強在0.3MPa到0.6MPa之間(0.1MPa=10米水柱),空調供水管道在使用中,承受著與城市自來水管網同樣的壓強,有這樣一根高壓的供水管道從機房內穿過,這本身就是一個潛在的隱患。同時我們也可以這樣認為,由于我們長期沿用的供水,人為的給自己制造了這樣一個隱患。
2、空調供水管道一旦有破損,在高壓強的作用下短時間內會有大量的水,如果不能及時發現和采取應急措施必將引發事故。

3、在空調供水管道向外時,水的落點與口會一定的距離。水一旦不能到機房監控中的水淹上,就延誤了告警時間,當告警真正發生時地板上也許已經是成片的積水了。
4、砌防水墻、制作防水盤、采用一臺空調一路供水管道等防范措施只是被動的防護措施,并不能從根本上解決隱患問題,在一定程度上,還影響了機房的美觀和布局(特別是在上走線機房)。
機房供水方案的實施。
通過以上分析我們認為解決機房空調漏水的關鍵在于:機房供水管道的壓強和有效控制水源。
機房空調供水管道的壓強是解決漏水隱患的關鍵。機房專用空調加濕器的供水,選用的是小流量上水電磁閥和很細的供水管,其目的是用于控制水的流量和防止上水時的噴濺。通過對機房專用空調加濕器的供水的分析,我們認為機房專用空調加濕罐補水時并不需要過高的供水壓力,相反了機房空調供水管道的壓強,可使供水管道中的閥門、接頭、彎頭、管壁所承受的壓力,系數,有利于機房空調供水的實現。
機房供水方案的實施。機房供水方案主要有:水箱、浮球閥、電磁閥、供水控制器、機房動力監、供水管道組成。其工作原理是這樣的,如往示:在空調供水管道上安裝一個水箱,水箱的進水口裝有一個浮球閥,水箱的口通過一個電磁閥與原有空調供水管道連接完成管道供水管道的連接,在管道的下部地板上機房動力監本身布放有一定數量的水淹控制器,控制器與供水控制器連接。
其工作原理是這樣的:自來水通過浮球閥水箱,浮球閥(也可以采用電子水位計)控制水箱內水位的高低,當空調加濕器需要工作時,空調上水電磁閥打開,水箱內的水經過供水管道,空調加濕器,加濕器開始工作。水箱與空調加濕器進水口的高額是2米,那么這時空調供水管道中的實際壓強就可計算出來:

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壓強公式P=ρhg=1000千克/米3×2米×10牛/千克
=20000牛/米2=20KPa=0.02MPa
ρ=1000千克/米3
h=2米
g=10牛/千克
采用這種供水方安案,機房空調供水管道內水的實際壓強只有0.02Mpa,空調供水管道日常所承受的壓強遠遠小于自來水管網的壓強,系數明顯。假設空調供水管道發生漏水現象,量會遠遠小于原有的供水;管道壓強后,水只會滴落在供水管道附近不會發生噴濺,而且水淹很容易檢測到漏水現象的存在,多水淹控制器會同時向機房動力監控和供水控制器發出告警信息,供水控制器關閉水箱電磁,切斷空調加濕器的水源供給,把漏水事故控制在起始階段,避免了事故的發生。機房動力監控在監控終端發出告警提示,通知值班人員處理。
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